焦炉上升管余热回收的应用及运行效果.docx
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1、焦炉上升管余热回收的应用及运行效果目录目录1摘要1前言21 .国内荒煤气余热回收技术31.1. 设备部分31.2. 自动控制部分31.3. 设备设计41.3. 1.材质选取41.4. 2.结构设计41.5. 自动控制系统42 .焦炉上升管余热回收利用系统的结构组成43 .焦炉上升管余热回收利用系统的应用及运行51. 1.蒸发器的有效配置53. 2.完善蒸发器的材质和结构54. 3.应用蒸发器自动测温报警系统64 .结语6参考文献:6摘要焦炉荒煤气的产生会吸收掉大量的热量,约占其总释放热量的36%左右,与红焦显热所吸收的热量较为接近。现阶段,焦化技术是通过将低压氨水施洒在荒煤气表面的方法来针对荒
2、煤气进行降温处理,而这种方式则可能会导致大量热能的浪费现象,所以针对这一现象进行改进,并将热能实现回收利用则是之至关重要的。而上升管余热回收利用系统则能够很好地实现这一点,将荒煤气显热进行回收利用,提高能源利用率。本文主要阐述了上升管余热回收利用系统的结构,并分析了该系统的应用及运行实践。关键词:焦炉上升管;余热回收;系统设计;运行效果1刖百焦炉荒煤气余热的回收和利用一直以来都是焦炉炼焦过程中对于能源利用方面所重黠关注的问题。当前,绝大多数焦化厂都会利用循环氨水来对荒煤气进行降温,氨水会将荒煤气表面热量进行吸收以及进行蒸发,达到散热的效果,但这种方式却不利于荒煤气余热的回收和利用。通过运用焦炉
3、上升管余热回收利用系统,不仅能够利用除氧水来针对荒煤气进行降温,同时在除氧水吸收热量后转变为蒸汽,又能为能源的回收利用提供便利。我国是钢铁生产和消费第一大国,2015年产钢9亿吨。钢铁材料本质上是铁一碳合金,化石燃料碳是钢铁生产最主要和必不可少的燃料、还原剂。焦炭是高炉中热量、支架及还原剂的主要来源,焦炭生产成为钢铁生产的基础,是钢铁工业过程能量流、物质流的主要载体。在钢铁产业发展的拉动下,2015年我国共生产4.48亿吨焦炭,是世界炼焦生产的强国。炼焦生产是高能耗、高污染行业,面临着二氧化碳排放的巨大压力,焦化工序的二氧化碳排放量约占钢铁联合企业排放的24%。因此,如何发挥流程产业优势,破解
4、制约瓶颈,追求系统能效、工序能质转换的综合价值,提高工序热效率,减少碳排放,是当务之急,也对降低整个钢铁行业的碳排放具有十分重要作用。碳素流是影响钢铁性能的基础元素,其节能降耗潜力也是巨大的。从焦炭生产工艺过程中热量的损失分布来看,9501050C炽热红焦带出的显热(高温余热)占焦炉支出热的37%; 700900焦炉荒煤气带出热(中温余热)占焦炉支出热的36%; 180230焦炉烟道废气带出热(低温余热)占焦炉支出热的17%;炉体表面热损失占焦炉支出热的10%。在占焦炉支出热最多的两项中,对红焦带出的显热,目前已有成熟可靠的干熄焦装置回收并发电,而对荒煤气带出的显热,虽然从上世纪70年代末期,
5、国内就开始进行该方面的试验研究,发展至今,仍未形成成熟、可靠、有效的技术,工业化实际应用更是凤毛麟角。目前焦化工艺中,为冷却高温荒煤气,仍然是采用喷洒大量7075C的循环氨水,来降低荒煤气温度。而高温荒煤气带出热因循环氨水的大量蒸发而浪费。这样不仅浪费了荒煤气热能,而且还增加了水、电的宝贵资源和能源的消耗和环境污染。从炭化室经上升管逸出的750c900C荒煤气带出热占焦炉总热量3638%。为了冷却高温的荒煤气必须喷洒大量7075C循环氨水,高温荒煤气因循环氨水的大量蒸发而被冷却至8285,再经初冷器冷却至2235,荒煤气带出热量被白白浪费。1 .国内荒煤气余热回收技术1.1. 设备部分过去国内
6、的大部分焦炉荒煤气余热回收研究主要采用“焦炉上升管汽化冷却装置”,吸收荒煤气所携带的热量产生蒸汽,实现热能的回收利用。国内该技术的研发已有很长时间,但在吸热介质、热交换装置材料、系统安全稳定性、运行成本、操作维护等方面存在一系列问题,一直未能够实现长期稳定可靠的工业化应用。直接在内筒外加水夹套,传热面积为水夹套包裹的内筒表面积,热量直接由内筒传递加热水。其优点是结构简单,成本低。水夹套与内筒连接部位容易被产生的热应力拉开产生渗漏;不能憋压;内筒若衬耐火砖,则热传导率低,若不衬耐火砖,则内筒易烧蚀且内壁易结焦,降低热传导。换热器虽结构不同,但都存在相同的问题:不耐压、易渗漏、导热差、易结焦以及寿
7、命短。1.2. 自动控制部分为数不多的国内已建成的上升管余热回收系统大多采用人工控制,操作繁琐且安全性不能保证。其余采用自动控制,但控制点主要为总管控制,并未实现对单根上升管换热器进行控制,一旦控制系统瘫痪或故障,那么整个余热回收系统的控制将会失灵,存在安全隐患。1. 3.设备设计1.1.1. 材质选取为了避免内衬耐火砖所带来的传热系数低的问题,我们自行开发使用了一种耐高温耐腐蚀导热性能优异的合金材料作为换热器内壁材料。此外,内壁还涂有一层特殊纳米耐蚀导热材料,这种材料可以降低焦油的附着力,在系统异常导致结焦时可保证焦油不会大量聚集,具有自清洁特性。1.1.2. 结构设计在解决了耐火砖带来的传
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